Power-to-Xの世界市場(2025~2030):市場規模、シェア、動向分析

■ 英語タイトル:Power-to-X Market Size, Share & Trends Analysis Report By Technology (Power-to-H2, Power-to-NH3, Power-to-Methane, Power-to-Methanol), By End Use (Agriculture, Manufacturing), By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030

調査会社Grand View Research社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:GRV24DCB336)■ 発行会社/調査会社:Grand View Research
■ 商品コード:GRV24DCB336
■ 発行日:2024年10月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:次世代テクノロジー
■ ページ数:100
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール(受注後8営業日)
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*** レポート概要(サマリー)***

Power-to-X市場の成長と動向
Grand View Research, Inc.の最新レポートによると、世界のPower-to-X市場規模は2030年までに6億4530万米ドルに達する見込みです。2025年から2030年までのCAGRは11.2%で成長する見込みです。Power-to-X(P2X)技術は、従来化石燃料に依存していた分野に風力や太陽光などの再生可能エネルギーを統合することを可能にします。各国が再生可能エネルギー容量を増やし、化石燃料への依存度を下げるにつれ、この傾向は加速すると予想されます。同時に、風力や太陽光などの再生可能エネルギーの導入が進むことで、Power-to-Xプロセスのための信頼性の高い豊富な電力源が提供されます。再生可能エネルギーのコストが下がり続けるにつれ、Power-to-X技術の経済性は向上しています。

さまざまな分野で、Power-to-Xプロセスで生成されるグリーン水素の可能性を認識する産業が増えています。再生可能エネルギーを利用して水を水素と酸素に分解して製造されるグリーン水素は、多くの用途と利点を提供します。気候変動の緩和と二酸化炭素排出量の削減が急務とされる中、グリーン水素は、持続可能な脱炭素社会への移行に向けた重要なソリューションとして浮上しています。グリーン水素は、副産物として水蒸気を排出するだけで、燃料電池電気自動車(FCEV)で自動車、トラック、さらには列車に電力を供給することができるため、実行可能な代替案となります。

Power-to-Xプロセスは、気候変動の緩和、炭素排出の削減、カーボンニュートラルな代替物質の普及に向けた継続的な取り組みを支援する合成燃料、化学物質、材料の生産において、ゲームチェンジャーとして登場しました。COVID-19の大流行はさまざまな課題と不確実性を生み出し、Power-to-X技術の市場ダイナミクスと成長軌道に影響を与えました。しかし、危機における技術革新と回復力の機会ももたらしました。COVID-19パンデミックが業界に与えた顕著な影響は、サプライチェーンの混乱です。渡航制限、封鎖措置、経済活動の低下により、Power-to-X プロセスに必要不可欠な部品や材料の入手や輸送に影響が出ています。

この混乱は、プロジェクト開発と配備の遅れ、コストと物流の課題の増加につながりました。COVID-19はまた、回復力、持続可能性、エネルギー転換の加速の重要性を実証しました。各国政府や国際機関は、経済復興への取り組みをクリーンエネルギー投資や脱炭素化目標と連携させる機会を認識しています。景気刺激策や復興計画の一環として、多くの国々がPower-to-Xソリューションを含む再生可能エネルギーやグリーンテクノロジーへの取り組み強化を発表しています。このような持続可能な復興への注力は、長期的にはPower-to-X産業を大きく後押しする可能性があります。

Power-to-X市場レポートハイライト

– 低炭素経済への移行を促進し、より多くの再生可能エネルギーをこれらのセクターに統合する能力により、power-to-H2セグメントが2024年の世界収益の45%以上を占め市場をリード

– 2024年、輸送分野が39.2%超の最大収益シェアを獲得。Power-to-X技術は、再生可能資源から水素や合成燃料などの低炭素またはカーボンニュートラルなエネルギーキャリアを生産することを可能にします。これらのエネルギーキャリアを使用することで、温室効果ガスの排出を大幅に削減することができます。

– 水素燃料電池車、合成燃料、電気自動車(EV)、低炭素排出の海運・航空など、新たな輸送トレンドにおけるPower-to-X技術の可能性は計り知れません。

– これらの技術は、エネルギーシステム内の異なる産業セクターの統合を可能にし、セクター間の結合を促進します。再生可能エネルギー源からの余剰電力は、水素、合成天然ガス、あるいは合成液体燃料などのエネルギー・キャリアを生産するために使用することができます。

– 2024年の収益シェアはヨーロッパが41%超で最大。研究開発の継続に伴い、PtXシステムに関連するコストは低下し、ヨーロッパ市場にとってより競争力のある魅力的なものになると予想されます。

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*** レポート目次(コンテンツ)***

目次

第1章. 方法論と範囲
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 調査方法
1.3.1. 情報収集
1.3.2. 情報またはデータ分析
1.3.3. 市場形成とデータの可視化
1.3.4. データの検証・公開
1.4. 調査範囲と前提条件
1.4.1. データソース一覧
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場の展望
2.2. セグメントの展望
2.3. 競合他社の洞察
第3章. Power-to-X市場の変数、トレンド、スコープ
3.1. 市場導入/ライン展望
3.2. 産業バリューチェーン分析
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場促進要因分析
3.3.2. 市場阻害要因分析
3.3.3. 産業機会
3.3.4. 業界の課題
3.4. Power-to-X市場分析ツール
3.4.1. ポーター分析
3.4.1.1. サプライヤーの交渉力
3.4.1.2. 買い手の交渉力
3.4.1.3. 代替の脅威
3.4.1.4. 新規参入による脅威
3.4.1.5. 競争上のライバル
3.4.2. PESTEL分析
3.4.2.1. 政治情勢
3.4.2.2. 経済・社会情勢
3.4.2.3. 技術的ランドスケープ
3.4.2.4. 環境的ランドスケープ
3.4.2.5. 法的景観
第4章. Power-to-X市場: 技術推計と動向分析
4.1. セグメントダッシュボード
4.2. Power-to-X市場: 技術動向分析、2024年および2030年(百万米ドル)
4.3. パワー・ツー・H2
4.3.1. Power-to-H2市場の収益予測および予測、2017年~2030年(USD Million)
4.4. 電力-CO/合成ガス/ギ酸
4.4.1. 電力-CO/合成ガス/蟻酸市場の2017~2030年の収益予測および予測 (百万米ドル)
4.5. パワー・ツー・NH3
4.5.1. 電力-NH3市場の収益予測および予測、2017~2030年(百万米ドル)
4.6. 発電メタン
4.6.1. 電力メタン市場の収益予測および予測、2017~2030年(百万米ドル)
4.7. メタノール発電
4.7.1. 発電用メタノール市場の収益予測および予測、2017~2030年(百万米ドル)
4.8. 電力-H202
4.8.1. 電力-H202市場の収益予測および予測、2017~2030年(百万米ドル)
第5章. Power-to-X市場: 最終用途の推定と動向分析
5.1. セグメントダッシュボード
5.2. Power-to-X市場: エンドユーザー動向分析、2024年および2030年(百万米ドル)
5.3. 輸送
5.3.1. 輸送市場の収益予測および予測、2017年~2030年(USD Million)
5.4. 農業
5.4.1. 農業市場の収益予測および予測、2017年~2030年(USD Million)
5.5. 製造業
5.5.1. 製造業市場の収益予測および予測、2017年~2030年(USD Million)
5.6. 産業
5.6.1. 産業別市場収益の推計と予測、2017年〜2030年(USD Million)
5.7. 住宅
5.7.1. 住宅市場の売上高推計と予測、2017〜2030年(USD Million)
5.8. その他
5.8.1. その他市場の収益予測および予測、2017年~2030年(USD Million)
第6章. Power-to-X市場: 地域別推定と動向分析
6.1. Power-to-X市場の地域別シェア、2024年〜2030年(百万米ドル)
6.2. 北米
6.2.1. 北米のPower-to-X市場の推定と予測、2017年~2030年 (USD百万ドル)
6.2.2. 北米のPower-to-X市場の推定と予測、技術別、2017年〜2030年 (百万米ドル)
6.2.3. 北米のPower-to-X市場の推計と予測:最終用途別、2017年〜2030年(USD Million)
6.2.4. アメリカ
6.2.4.1. アメリカのPower-to-X市場の予測および予測:2017年~2030年(百万米ドル)
6.2.4.2. アメリカのPower-to-X市場の推定と予測、技術別、2017年~2030年 (百万米ドル)
6.2.4.3. アメリカのPower-to-X市場の推計と予測:最終用途別、2017年~2030年(USD Million)
6.2.5. カナダ
6.2.5.1. カナダのPower-to-X市場の推定と予測、2017年~2030年(USD Million)
6.2.5.2. カナダのPower-to-X市場の推定と予測、技術別、2017年~2030年 (百万米ドル)
6.2.5.3. カナダのPower-to-X市場の推定と予測:最終用途別、2017年~2030年(USD Million)
6.2.6. メキシコ
6.2.6.1. メキシコのPower-to-X市場の推定と予測、2017〜2030年(USD Million)
6.2.6.2. メキシコのPower-to-X市場の推定と予測、技術別、2017年~2030年 (百万米ドル)
6.2.6.3. メキシコのPower-to-X市場の予測および用途別:2017年~2030年(USD Million)
6.3. ヨーロッパ
6.3.1. ヨーロッパのPower-to-X市場の推定と予測、2017〜2030年(USD Million)
6.3.2. ヨーロッパのPower-to-X市場の推定と予測、技術別、2017年〜2030年 (百万米ドル)
6.3.3. ヨーロッパのPower-to-X市場の推計と予測:最終用途別、2017年〜2030年(USD Million)
6.3.4. イギリス
6.3.4.1. イギリスのPower-to-X市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
6.3.4.2. イギリスのPower-to-X市場の推定と予測、技術別、2017年~2030年 (百万米ドル)
6.3.4.3. イギリスのPower-to-X市場の推定と予測:最終用途別、2017年~2030年(USD Million)
6.3.5. ドイツ
6.3.5.1. ドイツのPower-to-X市場の推定と予測、2017年~2030年(USD Million)
6.3.5.2. ドイツのPower-to-X市場の推定と予測、技術別、2017年~2030年 (百万米ドル)
6.3.5.3. ドイツのPower-to-X市場の推計と予測:最終用途別、2017年~2030年(USD Million)
6.3.6. フランス
6.3.6.1. フランスのPower-to-X市場の推定と予測、2017年~2030年(USD Million)
6.3.6.2. フランスのPower-to-X市場の推定と予測、技術別、2017年~2030年 (百万米ドル)
6.3.6.3. フランスのPower-to-X市場の推計と予測:最終用途別、2017年~2030年(USD Million)
6.4. アジア太平洋地域
6.4.1. アジア太平洋地域のPower-to-X市場の推計と予測、2017年~2030年 (USD百万ドル)
6.4.2. アジア太平洋地域のPower-to-X市場の推定と予測、技術別、2017年~2030年 (百万米ドル)
6.4.3. アジア太平洋地域のPower-to-X市場の推計と予測:最終用途別、2017年~2030年(USD Million)
6.4.4. 中国
6.4.4.1. 中国Power-to-X市場の推定と予測、2017〜2030年(USD Million)
6.4.4.2. 中国のPower-to-X市場の推定と予測、技術別、2017年〜2030年 (百万米ドル)
6.4.4.3. 中国Power-to-X市場の推計と予測:最終用途別、2017年〜2030年(USD Million)
6.4.5. 日本
6.4.5.1. 日本のPower-to-X市場の推定と予測、2017〜2030年(USD Million)
6.4.5.2. 日本のPower-to-X市場の推定と予測、技術別、2017年〜2030年 (百万米ドル)
6.4.5.3. 日本のPower-to-X市場の推計と予測:最終用途別、2017年~2030年(USD Million)
6.4.6. インド
6.4.6.1. インドのPower-to-X市場の推定と予測、2017〜2030年(USD Million)
6.4.6.2. インドのPower-to-X市場の推定と予測、技術別、2017年~2030年 (百万米ドル)
6.4.6.3. インドのPower-to-X市場の推計と予測:最終用途別、2017年~2030年(USD Million)
6.4.7. 韓国
6.4.7.1. 韓国のPower-to-X市場の推定と予測、2017~2030年(USD Million)
6.4.7.2. 韓国のPower-to-X市場の推定と予測:技術別、2017年~2030年(USD Million)
6.4.7.3. 韓国のPower-to-X市場の推定と予測:最終用途別、2017年~2030年(USD Million)
6.4.8. オーストラリア
6.4.8.1. オーストラリアのPower-to-X市場の推定と予測、2017年~2030年(USD Million)
6.4.8.2. オーストラリアのPower-to-X市場の推定と予測、技術別、2017年~2030年 (百万米ドル)
6.4.8.3. オーストラリアのPower-to-X市場の予測および用途別:2017年~2030年(USD Million)
6.5. ラテンアメリカ
6.5.1. 中南米のPower-to-X市場の推定と予測、2017〜2030年(USD Million)
6.5.2. 中南米のPower-to-X市場の推定と予測、技術別、2017年~2030年 (百万米ドル)
6.5.3. 中南米のPower-to-X市場の推定と予測:最終用途別、2017年〜2030年(USD Million)
6.5.4. ブラジル
6.5.4.1. ブラジルのPower-to-X市場の推定と予測、2017年~2030年 (USD百万ドル)
6.5.4.2. ブラジルのPower-to-X市場の推定と予測、技術別、2017年~2030年 (百万米ドル)
6.5.4.3. ブラジルのPower-to-X市場の推計と予測:最終用途別、2017年~2030年(USD Million)
6.6. 中東・アフリカ
6.6.1. 中東・アフリカのPower-to-X市場の推定と予測、2017年~2030年 (USD百万ドル)
6.6.2. 中東およびアフリカのPower-to-X市場の推定と予測、技術別、2017年~2030年 (百万米ドル)
6.6.3. 中東およびアフリカのPower-to-X市場の予測および用途別:2017年~2030年(USD Million)
6.6.4. KSA
6.6.4.1. KSAのPower-to-X市場の推定と予測、2017~2030年 (百万米ドル)
6.6.4.2. KSAのPower-to-X市場の推定と予測:技術別、2017年~2030年(百万米ドル)
6.6.4.3. KSAのPower-to-X市場の予測および用途別:2017年~2030年(百万米ドル)
6.6.5. アラブ首長国連邦
6.6.5.1. UAEのPower-to-X市場の推定と予測、2017年~2030年(USD Million)
6.6.5.2. UAEのPower-to-X市場の推定と予測:技術別、2017年~2030年(USD Million)
6.6.5.3. UAEのPower-to-X市場の推定と予測:最終用途別、2017年~2030年(USD Million)
6.6.6. 南アフリカ
6.6.6.1. 南アフリカのPower-to-X市場の推定と予測、2017年~2030年(USD Million)
6.6.6.2. 南アフリカのPower-to-X市場の推定と予測、技術別、2017年~2030年 (百万米ドル)
6.6.6.3. 南アフリカのPower-to-X市場の推計と予測:最終用途別、2017年~2030年(USD Million)
第7章. 競争環境
7.1. 主要市場参入企業の最新動向と影響分析
7.2. 企業の分類
7.3. 企業の市場ポジショニング
7.4. 企業の市場シェア分析
7.5. 企業ヒートマップ分析
7.6. 戦略マッピング
7.7. 企業プロフィール
Air Liquide Engineering & Construction
Alfa Laval
Copenhagen Infrastructure Partners
ENGIE SA
ITM Power PLC
Linde plc
Mitsubishi Power
Siemens Energy
thyssenkrupp Uhde GmbH
Valmet
Weidmüller GmbH & Co KG

Power-to-X Market Growth & Trends

The global power-to-X market size is expected to reach USD 645.3 million by 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc. It is expected to grow at a CAGR of 11.2% from 2025 to 2030. Power-to-X (P2X) technologies enable the integration of renewable energy sources, such as wind and solar, into sectors traditionally reliant on fossil fuels. This trend is expected to accelerate as countries increase their renewable energy capacity and reduce their dependence on fossil fuels. Simultaneously, the increasing deployment of renewable energy sources, such as wind and solar, provides a reliable and abundant source of electricity for power-to-X processes. As renewable energy costs continue to decline, the economic viability of power-to-X technologies improves.

An increasing number of industries across various sectors have recognized the potential of green hydrogen, which is generated via power-to-X processes. Green hydrogen, produced by utilizing renewable energy sources splitting water into hydrogen and oxygen, offers many applications and benefits. As the world struggles with the urgent need to mitigate climate change and reduce carbon emissions, green hydrogen has emerged as a critical solution in the transition toward a sustainable and decarbonized future. Green hydrogen presents a viable alternative, as it can be used in fuel cell electric vehicles (FCEVs) to power cars, trucks, and even trains, emitting only water vapor as a byproduct.

Power-to-X processes have emerged as game-changers in producing synthetic fuels, chemicals, and materials supporting the ongoing efforts to mitigate climate change, reduce carbon emissions, and foster the adoption of carbon-neutral alternatives. The COVID-19 pandemic created various challenges and uncertainties, affecting the market dynamics and growth trajectory of power-to-X technologies. However, it has also presented opportunities for innovation and resilience in the crisis. A notable impact of the COVID-19 pandemic on the industry has been the disruption of supply chains. Travel restrictions, lockdown measures, and reduced economic activity have affected the availability and transportation of essential components and materials required for power-to-X processes.

This disruption has led to delays in project development and deployment, as well as increased costs and logistical challenges. COVID-19 has also demonstrated the importance of resilience, sustainability, and accelerating energy transition. Governments and international bodies have recognized the opportunity to align economic recovery efforts with clean energy investments and decarbonization goals. As part of stimulus packages and recovery plans, many countries have announced increased commitments to renewable energy and green technologies, including power-to-X solutions. This focus on sustainable recovery could significantly boost the power-to-X industry in the long term.

Power-to-X Market Report Highlights

• The power-to-H2 segment led the market in 2024 accounting for over 45% of the global revenue owing to its capacity to integrate more renewable energy into these sectors, fostering the transition towards a low-carbon economy

• The transportation segment held the largest revenue share of over 39.2% in 2024. Power-to-X technologies enable the production of low-carbon or carbon-neutral energy carriers, such as hydrogen or synthetic fuels, from renewable sources. Using these energy carriers, greenhouse gas emissions can be significantly reduced

• The potential of power-to-X technologies in emerging transportation trends, such as hydrogen fuel cell vehicles, synthetic fuel, electric vehicles (EVs), and in shipping & aviation, with low carbon emissions, is immense

• These technologies enable the integration of different industrial sectors within the energy system, fostering sector coupling. Excess electricity from renewable sources can be used to produce energy carriers, such as hydrogen, synthetic natural gas, or even synthetic liquid fuels, through power-to-gas or power-to-liquid processes

• Europe held the largest revenue share of over 41% in 2024. As R&D efforts continue, the costs associated with PtX systems are expected to decline, making them more competitive and attractive for the European market

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope
1.1. Market Segmentation and Scope
1.2. Market Definitions
1.3. Research Methodology
1.3.1. Information Procurement
1.3.2. Information or Data Analysis
1.3.3. Market Formulation & Data Visualization
1.3.4. Data Validation & Publishing
1.4. Research Scope and Assumptions
1.4.1. List of Data Sources
Chapter 2. Executive Summary
2.1. Market Outlook
2.2. Segment Outlook
2.3. Competitive Insights
Chapter 3. Power-to-X Market Variables, Trends, & Scope
3.1. Market Introduction/Lineage Outlook
3.2. Industry Value Chain Analysis
3.3. Market Dynamics
3.3.1. Market Drivers Analysis
3.3.2. Market Restraints Analysis
3.3.3. Industry Opportunities
3.3.4. Industry Challenges
3.4. Power-to-X Market Analysis Tools
3.4.1. Porter’s Analysis
3.4.1.1. Bargaining power of the suppliers
3.4.1.2. Bargaining power of the buyers
3.4.1.3. Threats of substitution
3.4.1.4. Threats from new entrants
3.4.1.5. Competitive rivalry
3.4.2. PESTEL Analysis
3.4.2.1. Political landscape
3.4.2.2. Economic and Social landscape
3.4.2.3. Technological landscape
3.4.2.4. Environmental landscape
3.4.2.5. Legal landscape
Chapter 4. Power-to-X Market: Technology Estimates & Trend Analysis
4.1. Segment Dashboard
4.2. Power-to-X Market: Technology Movement Analysis, 2024 & 2030 (USD Million)
4.3. Power-to-H2
4.3.1. Power-to-H2 Market Revenue Estimates and Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
4.4. Power-to-CO/Syngas/Formic Acid
4.4.1. Power-to-CO/Syngas/Formic Acid Market Revenue Estimates and Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
4.5. Power-to-NH3
4.5.1. Power-to-NH3 Market Revenue Estimates and Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
4.6. Power-to-Methane
4.6.1. Power-to-Methane Market Revenue Estimates and Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
4.7. Power-to-Methanol
4.7.1. Power-to-Methanol Market Revenue Estimates and Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
4.8. Power-to-H202
4.8.1. Power-to-H202 Market Revenue Estimates and Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
Chapter 5. Power-to-X Market: End Use Estimates & Trend Analysis
5.1. Segment Dashboard
5.2. Power-to-X Market: End Use Movement Analysis, 2024 & 2030 (USD Million)
5.3. Transportation
5.3.1. Transportation Market Revenue Estimates and Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
5.4. Agriculture
5.4.1. Agriculture Market Revenue Estimates and Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
5.5. Manufacturing
5.5.1. Manufacturing Market Revenue Estimates and Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
5.6. Industry
5.6.1. Industry Market Revenue Estimates and Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
5.7. Residential
5.7.1. Residential Market Revenue Estimates and Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
5.8. Others
5.8.1. Others Market Revenue Estimates and Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
Chapter 6. Power-to-X Market: Regional Estimates & Trend Analysis
6.1. Power-to-X Market Share, By Region, 2024 & 2030 (USD Million)
6.2. North America
6.2.1. North America Power-to-X Market Estimates and Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.2.2. North America Power-to-X Market Estimates and Forecasts, by Technology, 2017 - 2030 (USD Million)
6.2.3. North America Power-to-X Market Estimates and Forecasts, by End Use, 2017 - 2030 (USD Million)
6.2.4. U.S.
6.2.4.1. U.S. Power-to-X Market Estimates and Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.2.4.2. U.S. Power-to-X Market Estimates and Forecasts, by Technology, 2017 - 2030 (USD Million)
6.2.4.3. U.S. Power-to-X Market Estimates and Forecasts, by End Use, 2017 - 2030 (USD Million)
6.2.5. Canada
6.2.5.1. Canada Power-to-X Market Estimates and Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.2.5.2. Canada Power-to-X Market Estimates and Forecasts, by Technology, 2017 - 2030 (USD Million)
6.2.5.3. Canada Power-to-X Market Estimates and Forecasts, by End Use, 2017 - 2030 (USD Million)
6.2.6. Mexico
6.2.6.1. Mexico Power-to-X Market Estimates and Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.2.6.2. Mexico Power-to-X Market Estimates and Forecasts, by Technology, 2017 - 2030 (USD Million)
6.2.6.3. Mexico Power-to-X Market Estimates and Forecasts, by End Use, 2017 - 2030 (USD Million)
6.3. Europe
6.3.1. Europe Power-to-X Market Estimates and Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.3.2. Europe Power-to-X Market Estimates and Forecasts, by Technology, 2017 - 2030 (USD Million)
6.3.3. Europe Power-to-X Market Estimates and Forecasts, by End Use, 2017 - 2030 (USD Million)
6.3.4. U.K.
6.3.4.1. U.K. Power-to-X Market Estimates and Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.3.4.2. U.K. Power-to-X Market Estimates and Forecasts, by Technology, 2017 - 2030 (USD Million)
6.3.4.3. U.K. Power-to-X Market Estimates and Forecasts, by End Use, 2017 - 2030 (USD Million)
6.3.5. Germany
6.3.5.1. Germany Power-to-X Market Estimates and Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.3.5.2. Germany Power-to-X Market Estimates and Forecasts, by Technology, 2017 - 2030 (USD Million)
6.3.5.3. Germany Power-to-X Market Estimates and Forecasts, by End Use, 2017 - 2030 (USD Million)
6.3.6. France
6.3.6.1. France Power-to-X Market Estimates and Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.3.6.2. France Power-to-X Market Estimates and Forecasts, by Technology, 2017 - 2030 (USD Million)
6.3.6.3. Frace Power-to-X Market Estimates and Forecasts, by End Use, 2017 - 2030 (USD Million)
6.4. Asia Pacific
6.4.1. Asia Pacific Power-to-X Market Estimates and Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.4.2. Asia Pacific Power-to-X Market Estimates and Forecasts, by Technology, 2017 - 2030 (USD Million)
6.4.3. Asia Pacific Power-to-X Market Estimates and Forecasts, by End Use, 2017 - 2030 (USD Million)
6.4.4. China
6.4.4.1. China Power-to-X Market Estimates and Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.4.4.2. China Power-to-X Market Estimates and Forecasts, by Technology, 2017 - 2030 (USD Million)
6.4.4.3. China Power-to-X Market Estimates and Forecasts, by End Use, 2017 - 2030 (USD Million)
6.4.5. Japan
6.4.5.1. Japan Power-to-X Market Estimates and Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.4.5.2. Japan Power-to-X Market Estimates and Forecasts, by Technology, 2017 - 2030 (USD Million)
6.4.5.3. Japan Power-to-X Market Estimates and Forecasts, by End Use, 2017 - 2030 (USD Million)
6.4.6. India
6.4.6.1. India Power-to-X Market Estimates and Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.4.6.2. India Power-to-X Market Estimates and Forecasts, by Technology, 2017 - 2030 (USD Million)
6.4.6.3. India Power-to-X Market Estimates and Forecasts, by End Use, 2017 - 2030 (USD Million)
6.4.7. South Korea
6.4.7.1. South Korea Power-to-X Market Estimates and Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.4.7.2. South Korea Power-to-X Market Estimates and Forecasts, by Technology, 2017 - 2030 (USD Million)
6.4.7.3. South Korea Power-to-X Market Estimates and Forecasts, by End Use, 2017 - 2030 (USD Million)
6.4.8. Australia
6.4.8.1. Australia Power-to-X Market Estimates and Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.4.8.2. Australia Power-to-X Market Estimates and Forecasts, by Technology, 2017 - 2030 (USD Million)
6.4.8.3. Australia Power-to-X Market Estimates and Forecasts, by End Use, 2017 - 2030 (USD Million)
6.5. Latin America
6.5.1. Latin America Power-to-X Market Estimates and Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.5.2. Latin America Power-to-X Market Estimates and Forecasts, by Technology, 2017 - 2030 (USD Million)
6.5.3. Latin America Power-to-X Market Estimates and Forecasts, by End Use, 2017 - 2030 (USD Million)
6.5.4. Brazil
6.5.4.1. Brazil Power-to-X Market Estimates and Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.5.4.2. Brazil Power-to-X Market Estimates and Forecasts, by Technology, 2017 - 2030 (USD Million)
6.5.4.3. Brazil Power-to-X Market Estimates and Forecasts, by End Use, 2017 - 2030 (USD Million)
6.6. Middle East and Africa
6.6.1. Middle East and Africa Power-to-X Market Estimates and Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.6.2. Middle East and Africa Power-to-X Market Estimates and Forecasts, by Technology, 2017 - 2030 (USD Million)
6.6.3. Middle East and Africa Power-to-X Market Estimates and Forecasts, by End Use, 2017 - 2030 (USD Million)
6.6.4. KSA
6.6.4.1. KSA Power-to-X Market Estimates and Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.6.4.2. KSA Power-to-X Market Estimates and Forecasts, by Technology, 2017 - 2030 (USD Million)
6.6.4.3. KSA Power-to-X Market Estimates and Forecasts, by End Use, 2017 - 2030 (USD Million)
6.6.5. UAE
6.6.5.1. UAE Power-to-X Market Estimates and Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.6.5.2. UAE Power-to-X Market Estimates and Forecasts, by Technology, 2017 - 2030 (USD Million)
6.6.5.3. UAE Power-to-X Market Estimates and Forecasts, by End Use, 2017 - 2030 (USD Million)
6.6.6. South Africa
6.6.6.1. South Africa Power-to-X Market Estimates and Forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.6.6.2. South Africa Power-to-X Market Estimates and Forecasts, by Technology, 2017 - 2030 (USD Million)
6.6.6.3. South Africa Power-to-X Market Estimates and Forecasts, by End Use, 2017 - 2030 (USD Million)
Chapter 7. Competitive Landscape
7.1. Recent Developments & Impact Analysis by Key Market Participants
7.2. Company Categorization
7.3. Company Market Positioning
7.4. Company Market Share Analysis
7.5. Company Heat Map Analysis
7.6. Strategy Mapping
7.7. Company Profiles
7.7.1. Air Liquide Engineering & Construction
7.7.1.1. Participant’s Overview
7.7.1.2. Financial Performance
7.7.1.3. Product Benchmarking
7.7.1.4. Recent Developments
7.7.2. Alfa Laval
7.7.2.1. Participant’s Overview
7.7.2.2. Financial Performance
7.7.2.3. Product Benchmarking
7.7.2.4. Recent Developments
7.7.3. Copenhagen Infrastructure Partners
7.7.3.1. Participant’s Overview
7.7.3.2. Financial Performance
7.7.3.3. Product Benchmarking
7.7.3.4. Recent Developments
7.7.4. ENGIE SA
7.7.4.1. Participant’s Overview
7.7.4.2. Financial Performance
7.7.4.3. Product Benchmarking
7.7.4.4. Recent Developments
7.7.5. ITM Power PLC
7.7.5.1. Participant’s Overview
7.7.5.2. Financial Performance
7.7.5.3. Product Benchmarking
7.7.5.4. Recent Developments
7.7.6. Linde plc
7.7.6.1. Participant’s Overview
7.7.6.2. Financial Performance
7.7.6.3. Product Benchmarking
7.7.6.4. Recent Developments
7.7.7. Mitsubishi Power
7.7.7.1. Participant’s Overview
7.7.7.2. Financial Performance
7.7.7.3. Product Benchmarking
7.7.7.4. Recent Developments
7.7.8. Siemens Energy
7.7.8.1. Participant’s Overview
7.7.8.2. Financial Performance
7.7.8.3. Product Benchmarking
7.7.8.4. Recent Developments
7.7.9. thyssenkrupp Uhde GmbH
7.7.9.1. Participant’s Overview
7.7.9.2. Financial Performance
7.7.9.3. Product Benchmarking
7.7.9.4. Recent Developments
7.7.10. Valmet
7.7.10.1. Participant’s Overview
7.7.10.2. Financial Performance
7.7.10.3. Product Benchmarking
7.7.10.4. Recent Developments
7.7.11. Weidmüller GmbH & Co KG
7.7.11.1. Participant’s Overview
7.7.11.2. Financial Performance
7.7.11.3. Product Benchmarking
7.7.11.4. Recent Developments

*** Power-to-Xの世界市場に関するよくある質問(FAQ) ***

・Power-to-Xの世界市場規模は?
→Grand View Research社は2025年のPower-to-Xの世界市場規模をxx億米ドルと推定しています。

・Power-to-Xの世界市場予測は?
→Grand View Research社は2030年のPower-to-Xの世界市場規模を6億4530万米ドルと予測しています。

・Power-to-X市場の成長率は?
→Grand View Research社はPower-to-Xの世界市場が2025年~2030年に年平均11.2%成長すると展望しています。

・世界のPower-to-X市場における主要プレイヤーは?
→「Air Liquide Engineering & Construction,Alfa Laval,Copenhagen Infrastructure Partners,ENGIE SA,ITM Power PLC,Linde plc,Mitsubishi Power,Siemens Energy,thyssenkrupp Uhde GmbH,Valmet,Weidmüller GmbH & Co KGなど ...」をPower-to-X市場のグローバル主要プレイヤーとして判断しています。

※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、最終レポートの情報と少し異なる場合があります。

*** 免責事項 ***
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※注目の調査資料
※当サイト上のレポートデータは弊社H&Iグローバルリサーチ運営のMarketReport.jpサイトと連動しています。
※当市場調査資料(GRV24DCB336 )"Power-to-Xの世界市場(2025~2030):市場規模、シェア、動向分析" (英文:Power-to-X Market Size, Share & Trends Analysis Report By Technology (Power-to-H2, Power-to-NH3, Power-to-Methane, Power-to-Methanol), By End Use (Agriculture, Manufacturing), By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030)はGrand View Research社が調査・発行しており、H&Iグローバルリサーチが販売します。


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